ZuriQ筹集了2550万美元,以实现其二维离子阱量子芯片的规模化

Pavel Hrmo 和他在 ETH Zurich 的联合创始人必须把一个九离子示范器变成支持数百个量子比特的处理器。

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Primary source: Tech.eu

Why it matters

ZuriQ is using venture capital to test a fundamental redesign of trapped-ion hardware. Its geometry may simplify scaling, but the public evidence remains a nine-ion demonstrator without disclosed performance benchmarks.

ZuriQ, 由 Pavel Hrmo、Tobias Sagesser 和 Shreyans Jain 创立的量子硬件开发商,于 7 月 28 日宣布完成 2550 万美元的种子轮融资,以扩展一种允许离子在芯片上二维移动的阱离子处理器。该融资由 Tech.eu 报道,并在 ZuriQ 的公告 中有详细说明。

Quantonation 领投,本轮还有 Forward.oneExtantiaFirgun Ventures 加入,以及 ZuriQ 先前融资中的所有投资者,ZuriQ 如是表示。那些早期支持者包括 Founderful、SquareOne、First Momentum Ventures、OnSight Ventures 和 QAI Ventures。

此次种子轮紧随 2025 年 1 月宣布的 420 万美元的 Pre-seed,并将 ZuriQ 已公开披露的融资总额提升至 2970 万美元。ZuriQ 未披露估值。资金将用于招聘、研究和芯片制造,以支持 ZuriQ 从九个单独可控的离子扩展到芯片上数百个量子比特的目标。

这一差距界定了此次投资。ZuriQ 有证据表明其不同寻常的几何结构在小型系统中可行,并且其阱芯片可以由一家成熟的半导体制造商生产。ZuriQ 还未公布更大阵列或判断该架构在大规模量子计算机中表现所需的门保真度、误差率和相干性数据。

三位拒绝标准离子链的研究者

Hrmo 通往 ZuriQ 的道路经过塑造阱离子计算的实验室。他在 University of Edinburgh 学习物理,在 Imperial College London 从事受控量子动力学研究,并研究将 Penning 阱应用于量子信息处理。之后他加入了 Rainer Blatt 在 University of Innsbruck 的阱离子实验室,随后转至 ETH Zurich。

在 ETH Zurich,Hrmo 与 Sagesser 和 Jain 在 Jonathan Home 的阱离子小组工作。Sagesser 在 ETH Zurich 完成硕士和博士学位,并在传感器制造商 Sensirion 有研发经历,研究方向包括在三维中移动离子。Jain 的硕士研究为大型二维 Penning 阵列提供了早期理论基础,随后在博士期间帮助搭建了实验装置。

创始三人的工作有别于大多数阱离子开发者使用的架构。传统系统通常将带电原子排列成一维链,并通过枢纽(junctions)穿梭以连接更大的系统。ZuriQ 使用 Penning 微阱(Penning micro-traps),用静态磁场取代阱中常见的快速振荡电场,据 Tech.eu 报道。

ZuriQ 表示,这种配置让单个离子可以在芯片上方多方向移动,而无需经过固定的枢纽。ZuriQ 认为,额外的移动自由度应当提高连接性并简化扩展。

这种方法源自 2020 年发表在 Physical Review X 的研究以及 2024 年发表在 Nature 的实验论文。研究人员继续沿用 Penning 设计,并在 2024 年成立了 ZuriQ。

ZuriQ 的创始论点依赖于实现显著更大的系统,而不是优化一个适度的离子链。

九个离子提供了证明点

ZuriQ 最新披露的演示器包含一个 3x3 阵列,即九个单独可控的离子。ZuriQ 表示,该系统与 ETH Zurich 的研究人员共同开发,代表了此类最大规模的二维阱离子阵列演示。

除了离子数量外,制造工艺也很重要。Infineon 在 2025 年开始与 ZuriQ 合作,使用成熟的半导体工艺制造微型 Penning 陷阱芯片。这为 Hrmo 和他的联合创始人提供了一条生产更复杂芯片的途径,而无需建立专门的制造设施。

可制造的阱解决了扩展问题的一部分。更大的处理器还必须在离子、电极、激光交互和潜在噪声源数量增加时保持控制质量。ZuriQ 的公告未提供九离子阵列的门保真度、相干时间、误差率或算法基准结果。

ZuriQ 尚未为下一阶段的规模目标设定日期。2026 年 7 月的公告聚焦于九个受控离子,并表示新资金将为数百个量子比特奠定基础。

投资者资助从物理学向机械化的跨越

阱离子计算仍然是一场在架构和工业执行方面资金充足的竞争。 IonQ 完成对 Oxford Ionics 的收购 于 2025 年 9 月,获得了另一种基于半导体制造芯片的阱离子设计。德国的 eleQtron 在 2026 年 5 月筹集了 5700 万欧元,以扩展其微波控制阱离子系统的生产和云端接入。EleQtron 还宣称已签订超过 5400 万欧元的合同。

ZuriQ 的发展阶段更早。其公开的证明点是九离子演示器,且 7 月的公告未指出任何商业部署。Quantonation 和其他投资者正在为将 ETH Zurich 的实验转变为更大且可重复生产的机器提供资金。

TechFundingNews 报道 指出,自上一轮融资以来,ZuriQ 的员工数量已从 4 人增长到 18 人。ZuriQ 表示资金用途包括招聘、研究和芯片制造。

创始团队现在有资金在更有意义的规模上检验他们的核心主张。半导体制造为 ZuriQ 提供了可行的生产路线,而九离子阵列表明二维几何结构可以受到控制。更大的阵列和可独立评估的性能数据将决定 Hrmo 在实验室多投入时间的决定,是否为绕过阱离子行业扩展难题找到了一条捷径。

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